Stbl4大肠杆菌-CT-1, Human-禾谷镰孢菌
IGF-BP-4 通过与 IGF 的结合,能够调节 IGF 的可用性,从而影响细胞的生长和代谢。
乙型肝炎病毒(HBV)感染是全球公共卫生的重大挑战之一,其慢性感染可导致严重的肝脏疾病,包括肝硬化和肝细胞癌。研究HBV的免疫反应对于开发有效的疫苗和治疗方法至关重要。Recombinant Human HBV (HLA-A02:01) Protein, His-Avi Tag(重组人HBV HLA-A02:01蛋白,His-Avi标签)作为一种创新的研究工具,为深入研究HBV的免疫机制提供了强大的支持。 HBV感染后,病毒抗原通过主要组织相容性复合体(MHC)分子呈递给T细胞,激活免疫反应。HLA-A02:01是人类MHC I类分子中最常见的等位基因之一,能够呈递HBV抗原肽,激活细胞毒性T细胞(CTLs),从而清除感染细胞。重组人HBV HLA-A02:01蛋白通过基因工程技术生产,融合了His标签和Avi标签,便于纯化和检测,并能够模拟天然的抗原呈递过程。 重组人HBV HLA-A*02:01蛋白(His-Avi标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。
GFRAL 是一种与 GDNF 家族受体 α(GFRA)相关的蛋白,属于细胞表面受体家族。
在免疫系统中,B细胞激活因子(BAFF,B Cell Activating Factor)是一种重要的细胞因子,对于B细胞的发育、存活和功能发挥着关键作用。BAFF在维持免疫系统平衡和调节免疫反应中扮演着不可或缺的角色。 BAFF的特性 BAFF,也称为TNFSF13B,是一种属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族的细胞因子。它主要由树突状细胞、巨噬细胞和T细胞等免疫细胞分泌。BAFF通过与其受体(如BAFF-R、BCMA和TACI)结合,调节B细胞的增殖、分化和存活。BAFF的表达和活性在免疫系统中受到严格调控,以确保免疫反应的适当性和有效性。 BAFF的功能 BAFF在免疫系统中具有多种重要功能: B细胞发育:BAFF对于B细胞从骨髓到外周淋巴组织的成熟过程至关重要。它支持B细胞的存活和增殖,特别是在早期发育阶段。 免疫调节:BAFF通过调节B细胞的活性,影响抗体的产生。高水平的BAFF可以促进B细胞的活化和抗体分泌,增强免疫反应。 自身免疫疾病:BAFF的异常表达与多种自身免疫疾病相关,如系统性红斑狼疮(SLE)和类风湿性关节炎(RA)。
IL - 11 在不同细胞类型中的作用可能存在差异,其在不同疾病中的具体作用机制也需要更深入的探索。
在现代医学中,IFN-α1b(干扰素α1b)作为一种重要的生物制剂,为人类的抗病毒治疗和免疫调节提供了强大的支持。它属于I型干扰素家族,具有广泛的生物学活性,广泛应用于临床治疗多种疾病。 IFN-α1b的抗病毒机制 IFN-α1b是一种由白细胞产生的蛋白质,具有强大的抗病毒功能。它通过与细胞表面的干扰素受体结合,激活细胞内的信号通路,诱导多种抗病毒蛋白的表达。这些抗病毒蛋白能够抑制病毒的复制和传播,从而增强细胞的抗病毒能力。例如,IFN-α1b可以诱导RNA依赖的蛋白激酶(PKR)和2'-5'寡腺苷酸合成酶(OAS),这些酶能够直接抑制病毒的复制过程。 免疫调节作用 除了抗病毒功能外,IFN-α1b还具有重要的免疫调节作用。它可以激活自然杀伤细胞(NK细胞)和巨噬细胞,增强这些免疫细胞的吞噬和杀伤能力。此外,IFN-α1b还能促进T细胞和B细胞的增殖和分化,增强机体的适应性免疫反应。通过这些机制,IFN-α1b不仅能够直接抑制病毒,还能通过增强免疫系统来间接清除病毒。 临床应用 IFN-α1b在临床上的应用非常广泛。它主要用于治疗慢性病毒性肝炎,如乙型肝炎和丙型肝炎。
重组生物素化小鼠CDCP1蛋白还可用于药物筛选和疾病模型研究。
白细胞介素-3(IL-3)是一种重要的造血生长因子,广泛参与造血细胞的增殖、分化和存活。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组人IL-3(Human IL-3, CHO-expressed),为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-3的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-3的生物学功能 IL-3主要由T细胞和肥大细胞产生,是一种多效性细胞因子。它通过与其受体结合,促进多种造血细胞的增殖和分化,包括粒细胞、单核细胞、巨核细胞和红细胞的前体细胞。IL-3在维持骨髓造血功能中起着关键作用,能够支持造血干细胞的存活和增殖,促进其向成熟血细胞的分化。此外,IL-3还能增强免疫细胞的功能,如促进巨噬细胞的吞噬作用和自然杀伤细胞(NK细胞)的细胞毒性。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:CHO细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-3的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-3的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。
需解决His标签潜在的空间位阻(建议His标签置于C端)及糖基化异质性。
粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF,Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛参与细胞增殖、分化和免疫调节。在猕猴(Rhesus Macaque)模型中,GM-CSF主要作用于骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞,促进其增殖和分化,从而维持外周血中中性粒细胞和巨噬细胞的正常水平。GM-CSF在猕猴的免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 GM-CSF的结构与功能 猕猴GM-CSF是一种单链多肽,由127个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的GM-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系和巨噬系细胞的增殖和分化。GM-CSF还能够调节免疫细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 在生理过程中的作用 在猕猴模型中,GM-CSF在维持正常造血功能中发挥着重要作用。它能够促进骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞增殖和分化,生成成熟的中性粒细胞和巨噬细胞,从而维持外周血中这些细胞的正常水平。
重组食蟹猴ALK-1可用于研究其在血管生成过程中的信号传导机制,以及与其他血管生成因子的相互作用。
重组人TrkA蛋白(His标签)是一种通过基因工程技术制备的神经生长因子(NGF)受体,属于酪氨酸激酶受体家族。TrkA在神经系统的发育、存活和功能调节中发挥着关键作用,是神经科学和神经医学研究中的重要工具。 TrkA的生物学功能 TrkA(Tropomyosin-related kinase A)是神经营养因子家族的主要受体之一,尤其是神经生长因子(NGF)的高亲和力受体。NGF通过与TrkA结合,激活下游的信号通路,促进神经元的存活、生长和分化。TrkA在中枢神经系统和外周神经系统中广泛表达,尤其在感觉神经元和交感神经元中含量较高。其激活的信号通路包括MAPK/ERK、PI3K/Akt等,这些通路在神经元的存活、轴突生长和突触可塑性中起着重要作用。 此外,TrkA还参与调节神经元的兴奋性和神经递质的释放,对神经系统的正常功能维持至关重要。在发育过程中,TrkA的表达和活性对于神经元的正确分化和神经回路的形成具有决定性作用。
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